中煤塔山煤矿选煤厂降低介耗的探索与实践.pdf
中煤塔山煤矿选煤厂降低介耗的探索与实践 张旭东, 魏 群 中煤大同能源有限责任公司, 山西 大同 030071 摘 要 对中煤塔山煤矿选煤厂末煤重介质分选系统介耗偏高的问题进行了原因分析和技 术检测, 找出了产品及精煤磁选尾矿带介量高是造成系统介耗偏高的主要原因; 通过实施针对 性的改造措施, 提高脱介筛的脱介效果和磁选机的回收效果, 并加强介质储运系统的管理等, 取得了显著效果, 吨煤介耗由以前的 1. 50 kg/ t 降低为 1. 00 kg/ t, 大大降低了生产成本。 关键词 选煤厂; 介质消耗; 原因分析; 改进措施; 效果分析 中图分类号 TD942. 7 文献标识码 A 文章编号 1005-8397202006-0024-04 收稿日期 2020-02-19 DOI 10. 16200/ j. cnki. 11-2627/ td. 2020. 06. 007 作者简介 张旭东1991, 男, 山西大同人, 2016 年毕业于太原理工大学矿业工程专业, 工学硕士, 中煤大同能源有限责任公司洗选 装运公司工程师。 引用格式 张旭东, 魏 群. 中煤塔山煤矿选煤厂降低介耗的探索与实践 [J]. 煤炭加工与综合利用, 20206 24-27. 1 选煤厂概况 中煤塔山煤矿选煤厂 2015 年改扩建以后, 入洗能力由原来的 2. 40 Mt/ a 增加到 5. 00 Mt/ a。 改造前生产工艺为 块煤20050 mm动筛跳汰 机分选, 小于 50 mm 末煤采用两产品重介质旋流 器分选, 粗煤泥弧形筛煤泥离心机脱水回收, 细煤泥加压过滤机压滤机联合回收。 工艺改造 后, 在保留原有生产工艺的基础上, 取消动筛排 矸系统, 新增大于 13 mm 块煤重介质浅槽分选、 粗煤泥 TBS 分选系统等, 末煤由原有重介旋流器 系统分选。 改造后的生产工艺为 块煤200 13 mm重介浅槽分选, 末煤131 mm两产品 重介质旋流器分选, 粗煤泥10. 25 mmTBS 分 选, 细煤泥小于 0. 25 mm加压过滤机/ 快开式 压滤机回收[1]。 2019 年塔山煤矿选煤厂介耗偏高, 末煤系统 消耗的介质量是块煤浅槽系统消耗的 5 倍之多, 块煤系统介耗较低。 本文主要对末煤系统介耗偏 高的问题进行分析、 研究并实施改进。 2 介耗增加的原因分析 2. 1 煤质变化的影响 选煤厂自改扩建后投入生产以来, 2016 2018 年入洗毛煤煤质基本稳定, 块煤含量多, 末 煤含量少, 生产系统满足设计要求。 从 2019 年 1 月开始, 矿井回采区 30515 工作面推进至 F4断 层附近, 煤柱应力集中, 矿压集中显现, 煤体破 碎量大, 毛煤煤质发生了变化, 末煤含量增加了 约 7, 煤泥含量增加了约 5, 从而增加了末煤 系统处理负荷。 311 脱泥筛筛上物料床层厚度增 加 4050 mm, 致使脱泥筛的脱泥效果变差, 筛 上物中的大量煤泥未能够得到有效脱除, 进入后 续末煤重介旋流器分选系统, 导致悬浮液的黏度 增大、 稳定性变差, 使得粘附在煤颗粒表面上的 介质脱除效率降低, 增加了产品带介量。 2. 2 脱介筛脱介效果差 由于末煤系统在改扩建时没有进行同步升级 改造, 324 精煤脱介筛的处理能力明显不足, 脱 介效果差。 主要原因 ①脱介筛上原有 2 道喷 水, 喷水压力 0. 20. 3 MPa, 随着处理负荷的增 加, 筛上物料床层增厚, 喷水无法有效穿透床 层, 致使床层下部产品附着的介质得不到有效脱 除回收; 且精煤脱介筛脱介过程中, 煤流在筛面 上的分布呈现两边少、 中间多, 中间煤流在经过 合格介质段的挡水堰时向稀介段串料, 导致进入 精煤磁选机的稀介量和煤泥量进一步增多, 影响 后续磁选机的回收效果; ②322 精煤预先脱介弧 42 煤炭加工与综合利用 COAL PROCESSING 三是 337 矸石脱介 筛煤流分布不均匀, 左边物料多, 右边物料少, 没有完全沿筛面铺开, 降低了脱介效果[2]。 对精煤产品、 矸石产品采样, 进行带介量检 测分析, 结果分别见表 1 和表 2。 表 1 末精煤带介量检测分析 序号 精煤量/ kg 磁性物 含量/ g 精煤带介量/ kgt -1 19. 214. 301. 55 28. 513. 051. 57 311. 317. 921. 59 47. 37. 901. 08 56. 69. 301. 41 68. 710. 791. 24 表 2 末矸石带介量检测分析 序号 矸石量/ kg 磁性物 含量/ g 矸石带介量/ kgt -1 112. 813. 431. 05 215. 313. 910. 91 39. 36. 400. 69 414. 213. 350. 94 512. 410. 520. 85 610. 710. 380. 97 由表 1、 表 2 看出, 精煤产品带介量平均达 到 1. 41 kg/ t, 矸石产品带介量平均达到 0. 90 kg/ t, 产品带介量偏高, 说明脱介筛脱介效果差是 造成介耗高的一个主要原因。 2. 3 洗水浓度的影响 井下矿压大造成高岭岩等矿物压碎, 大量黏 土类细粒级矿物集中在煤泥里, 矸石泥化现象凸 显, 改变了煤泥水性质, 煤泥在浓缩机中沉降速 度变慢, 溢流水浓度居高不下, 水质发粘, 造成 脱介筛、 脱泥筛喷嘴频繁堵塞, 喷水不畅, 影响 产品的脱介。 2. 4 磁选机磁选回收介质的效果差 目前选煤厂末煤系统有 2 台精煤磁选机和 1 台矸石磁选机, 2 台精煤磁选机的入料相同。 由 于处理量增加, 精煤磁选机的运行负荷增加, 磁 选机的入料量、 入料浓度波动都增大, 流速也加 快, 槽体内物料 “翻花” 严重, 介质来不及回收 就随尾矿水排出, 尾矿带介量增加, 大大降低了 磁选机磁选效率; 磁选机滚筒精矿卸料不彻底, 滚筒表面残留的一层介质未得到及时回收, 重新 进入槽体随尾矿水排出, 降低了磁选机的回收效 果[3]; 340 精煤磁选机入料管倾斜角度偏大, 物 料流速快、 通过量大, 加剧了该机的 “翻花” 现 象, 增加了其尾矿带介量。 对精煤磁选机、 矸石磁选机的入料、 尾矿进 行采样检测分析, 结果见表 3。 由表 3 可以看出 1340 精煤磁选机尾矿带介量高于 341 精 煤磁选机, 且尾矿带介量远高于正常水平下磁选 机尾矿带介量的技术规范要求; 矸石磁选机的尾 矿带介量基本符合要求。 2精煤磁选机入料的质量浓度大于矸石磁 选机。 入料浓度过高, 大大增加了磁性物颗粒向 滚筒移动的阻力, 降低了磁性物颗粒的运动速 度, 磁选机滚筒不能对其进行充分回收。 艺利磁 选机对入料固体含量浓度的要求为 10 25, 而选煤厂精煤磁选机的入料浓度高于上限值, 是 降低磁选机回收效果的原因之一。 表 3 磁选机检测分析 序号 精煤磁选机 入料 质量浓度/ 尾矿带介/ kgm -3 340 机341 机 矸石磁选机 入料 质量浓度/ 尾矿带介/ kgm -3 342 机 126. 861. 990. 9324. 490. 50 230. 121. 801. 2421. 010. 25 327. 911. 131. 3012. 980. 24 428. 421. 470. 8523. 670. 51 532. 891. 240. 3716. 840. 37 627. 821. 000. 5018. 310. 41 52 2020 年第 6 期张旭东, 等 中煤塔山煤矿选煤厂降低介耗的探索与实践 3 改造措施 3. 1 改善脱介筛的脱介效果 为使脱介筛筛上物料分布均匀, 减缓物料流 速, 提高脱介筛的脱介效果。 具体采取的措施 如下 1在合格介质环节, 322 精煤弧形筛出料 端安装挡煤胶带, 在 337 矸石脱介筛入料溜槽内 增设挡料板, 将所有脱介筛合格介质段与稀介质 段之间的筛板全部更换成带挡水堰的筛板。 使之 对物料起到阻挡、 缓冲的作用, 延长物料在筛面 上的停留时间。 2改善筛面上的喷水效果。 针对目前脱介 筛物料床层厚的问题, 在筛子上增加了 1 道喷 水, 将喷水下方的筛板全都更换成带挡水堰的筛 板, 使物料能够及时翻滚而受到喷水的全方位冲 淋, 减少产品带介量。 3加强对脱介筛筛板、 喷嘴的日常管理。 对磨损严重的筛片、 挡煤胶带和堵塞的喷嘴等进 行及时更换, 确保合介段脱介效果[4]。 3. 2 提高磁选机的介质回收效率 降低精煤磁选机的入料浓度, 减少入料量, 以解决精煤磁选机能力不足的问题。 具体措施如 下 1将精煤脱介筛合格介质段分流量的 1/2 和末精煤离心机的离心液由进入精煤稀介桶改到 进入矸石稀介桶, 由矸石磁选机回收这部分物料 中的合格介质。 对磁选机介质回收工艺改造后, 既降低了精煤磁选机的处理负荷, 又降低了精煤 磁选机的入料浓度, 且充分利用矸石磁选机的处 理能力。 2针对精煤脱介筛稀介量多的问题, 在末 煤系统增加了 1 台精煤磁选机, 以提高精矿磁选 的处理能力。 3提高磁选机滚筒的卸料效果。 在所有磁 选机的滚筒上方安装带有小孔径喷嘴的喷淋水 管, 在保障合格介质浓度、 稳定合格介质桶液位 平衡的基础上, 合理调节喷水量, 将滚筒表面的 残留介质彻底冲洗干净, 提升滚筒卸料效果, 避 免介质回收短路。 4加强对磁选机的管理, 定期对磁选机的 入料槽体、 底流口、 喷淋水管等进行疏通, 调整 尾矿排料口孔径, 确保磁选机液面溢流稳定, 不 产生翻花, 使磁选机介质回收效率达到 99. 8以 上[5-6]。 3. 3 改善洗水浓度 为解决细粒级煤泥量多、 难沉降、 洗水浓度 偏高而影响产品脱介的问题, 采取如下具体措 施 1选用合适的药剂和加药制度。 通过采用 聚丙烯酰胺、 聚丙烯酰胺聚合铝、 聚丙烯酰胺 氯化镁 3 种不同药剂制度进行煤泥沉降试验, 结 果表明, 单独使用聚丙烯酰胺, 同时增加加药频 次和加药量, 煤泥沉降速度快, 浓缩机溢流水澄 清层厚度高。 2在细煤泥含量多时, 优先使用高效节能 快开式压滤机回收细煤泥, 提高处理极细粒级煤 泥的效率, 降低其在生产系统内的循环, 提高循 环水水质。 3由于生产混煤与生产精煤时进入生产系 统的煤泥量不一样, 根据洗水浓度的变化, 适时 调整生产混煤与精煤时间差, 以降低系统煤泥 量, 降低浓缩机的处理量, 提高浓缩机的处理效 率, 保障洗水浓度指标达到生产需要。 3. 4 严格磁铁矿粉的管理 1确保所使用的磁铁矿粉质量符合要求。 根据煤炭行业标准 选煤用磁铁矿 MT/ T 10172007, 对所采购的每一批次磁铁矿粉的 水分、 粒度组成、 磁性物含量、 真相对密度进行 检测分析, 确保磁性物含量达到 95以上, 小于 0. 045 mm 粒级含量高于 85, 真相对密度不低 于 4. 5 g/ cm3, 坚决杜绝不合格的磁铁矿粉进厂。 2严格磁铁矿粉的使用管理。 规范磁铁矿 粉计划提报、 数质量验收、 出入库等流程; 加强 介质库的管理, 防止风耗及雨水、 杂质混入; 根 据生产系统运行情况确定加介量, 做好日常磁铁 矿粉的使用记录, 制订磁铁矿粉添加流程操作标 准等。 3加强对生产车间现场的跑冒滴漏管理。 由于大同地区的水质较硬, 且末煤系统已运行 10 多年, 系统管道锈蚀、 磨损严重, 现场跑冒滴漏 问题经常发生。 要求生产班组加强对车间管道、 溜槽、 设备的巡检, 提前预防, 发现跑冒滴漏问 题及时上报、 检修处理, 坚决杜绝跑冒滴漏问题 62 煤炭加工与综合利用2020 年第 6 期 的扩大化[7]。 4 改造效果对比 1对改造后的脱介筛产品进行采样检测分 析, 结果见表 4。 由表 4 看出, 精煤和矸石产品 的带介量较改造前大幅度降低, 脱介筛的脱介效 果显著提升[8]。 表 4 产品带介检测分析结果 序号精煤带介量/ kgt -1 矸石带介量/ kgt -1 11. 060. 24 20. 940. 37 30. 910. 41 41. 030. 53 51. 120. 46 60. 870. 35 2对改造后的各磁选机尾矿带介量进行检 测分析, 结果见表 5。 由表 5 看出, 经过改造以 后, 各磁选机的尾矿带介量大幅度减少, 磁选机 对介质的回收效果显著提高, 基本符合了磁选机 的技术指标要求。 表 5 磁选尾矿检测分析结果 精煤磁选机尾矿带介/ kgm -3 340 机341 机343 机新 矸石磁选机尾矿带介/ kgm -3 342 机 0. 670. 130. 120. 12 0. 460. 120. 130. 13 0. 710. 130. 130. 13 0. 530. 250. 130. 12 0. 660. 120. 120. 12 0. 800. 490. 120. 12 3选煤厂的介耗由以前的 1. 50 kg/ t2019 年 14 月平均降到 1. 00 kg/ t2019 年 512 月 平均, 降低了 0. 5 kg/ t, 降幅达 33。 5 结 语 通过对塔山煤矿选煤厂末煤系统介耗偏高的 问题进行技术检测和原因分析, 提出了相应的改 进措施, 并加强了管理。 通过改造, 该厂的介耗 显著降低, 吨毛煤的介耗由以前的 1. 50 kg/ t 降 低至目前的1. 00 kg/ t, 且介质消耗趋于稳定, 每 年可降低磁铁矿粉成本 200 万元。 此项改造对提 高企业经济效益、 促进企业的精细管理和长足发 展具有重要的意义。 参考文献 [1] 张旭东. 中煤塔山选煤厂加强煤质管理的实践 [J].煤 炭加工与综合利用, 201912 34-36, 41. [2] 葛海军. 葫芦素选煤厂的介耗管理 [J]. 煤炭加工与综 合利用, 20187 30-32. [3] 郑 州, 雷改萍, 郭雅利, 等.镇城底矿选煤厂降低介 耗的措施 [J]. 煤炭加工与综合利用, 20085 3-5. [4] 郭峰亮, 陈 峰, 高 谦, 等.小纪汗矿选煤厂降低介 耗的优化改造 [J].煤炭加工与综合利用, 20179 24-26, 29. [5] 史泽博, 孟英强, 丁建军, 等.入料浓度对磁选机工艺 指标的影响评析 [J]. 煤炭加工与综合利用, 20197 45-46, 50. [6] 周宗丰, 王庆国, 李建平.重介质选煤厂磁选机的工艺 效果分析 [J]. 煤质技术, 20064 11-13. [7] 杨军伟, 王占山.选煤厂用磁铁矿粉的技术要求 [J]. 煤炭加工与综合利用, 20112 17-18. [8] 闫其荣. 望峰岗选煤厂降低介耗的实践 [J]. 煤质技术, 20092 50-52. 上接第 23 页 图 2 所示 2 台脱介筛并列布置于主厂房三 层, 垂直下方第二层布置 2 台磁选机, 垂直下方 第一层布置合格介质桶, 合格介质依次近乎垂直 向下流动。 耐磨管路拐角少, 长度也短, 用测厚 仪检测管道磨损也较均匀, 生产运行过程中堵塞 事故也少得多, 介质损失也低得多。 4 结 语 2 个厂实际运行对比效果很明显。 总之, 不 论是新建选煤厂还是改扩建选煤厂, 都必须注意 厂房和设备的工艺布置。 实践证明, 工艺设备布 置的得当, 生产运行时会省掉不少麻烦。 参考文献 [1] 解国辉. 选矿工艺 [M].徐州 中国矿业大学出版社, 2011. [2] 刘 顺, 赵承年, 路迈西. 选煤厂设计 [M]. 北京 煤 炭工业出版社, 1993. 72 2020 年第 6 期张旭东, 等 中煤塔山煤矿选煤厂降低介耗的探索与实践